Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Задача 8.8. Расчетная часть.



Задача 8.8

Определить время рабочих операций, осуществляемых гидросистемой, изображенной на рис.11. Усилия вдоль рабочих силовых цилиндров  и , диаметры цилиндров и  , штоков  и , ходы поршней  и  , длины труб, диаметры и  кранов, фильтров приведены в табл.8. Вязкость жидкости ν=0,5  /с, плотность ρ=850 кг/ . Потерями напора в тройниках, угольниках и на поворотах пренебречь. Характеристика насоса представлена на рис.10.

d/l; d, мм, l, мм

фФ

кК ОО.К  
11,9 11.5 10,8 00,5 11,1 00,9 11,2 11.3 21.4 44.2 E16 M4,2  
                                         

Расчетная часть.

           Для расчета представлен сложный трубопровод, состоящий из простых трубопроводов: I, II, III, IV и V. Из рисунка видно, что Iи II соединены параллельно, (I+II) и III – последовательно, (I+II+III) и IV – параллельно, (I+II+III+IV) и V последовательно. Для решения данной задачи необходимо построить характеристики всех трубопроводов, а затем суммарную характеристику трубопровода и насоса.

 

1)Рассчитываем I трубопровод

Рассчитываем длину трубопровода по формуле:

Для построения характеристики трубопровода берутся произвольные значения Q:

1)

      

 

Рассчитывается требуемое давление в I трубопроводе по формуле:

где  - усиление вдоль штока силового цилиндра, H.

 – площадь сечения поршня,

Где

2)

Рассчитываем скорость движения жидкости  в  трубопроводе по формуле:

где Q-объемный расход ,

d-диаметр трубопровода, м.

 

 

Рассчитываем число Рейнольдса по формуле:

 

Где Re – число Рейнольдса

 – кинематическая вязкость жидкости,

Рассчитываем коэффициент трения по формуле

 

Рассчитываем требуемое давление  в I трубопроводе по формуле:

 

где l – длина трубопровода, м

-удельный вес, .

 

 

Так как II трубопровод идентичен I трубопроводу то и требуемое давление во II трубопроводе будет равным требуемому давлению в I трубопроводе:

 

 

, Мпа 0,4935 1,198

 

 

По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления  от расхода Q.

Диаметры трубопроводов d и расход Q на всех участках одинаковы, следовательно, значение скорости , числа Рейнольдса, коэффициента трения  не изменяются. Изменяется только требуемое давление .

Q=const.=80

=const=6,634

Re=const=212,29

=const=0,3015

 

2)Рассчитываем III трубопровод

 

Рассчитываем длину трубопровода по формуле:

 

Рассчитывается требуемое давление в III трубопроводе по формуле:

1)

      =0

 

2) Q=const.=80

=const=6,634

Re=const=212,29

=const=0,3015

 

 

, Мпа 0,7743  

По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления  от расхода Q.

 

3)Рассчитываем IV трубопровод

 

Рассчитываем длину трубопровода по формуле:

 

Рассчитывается требуемое давление в IV трубопроводе по формуле:

1)                                               

                  =0,51 МПа

 

2)  Q=const.=80

=const=6,634

Re=const=212,29

=const=0,3015

 

 

, Мпа 3,47085

 

По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления  от расхода Q.

 

 

4)Рассчитываем V трубопровод:

Рассчитываем длину трубопровода по формуле:

Рассчитывается требуемое давление в IV трубопроводе по формуле:

 

 

1)

 

 

2) Q= const= 80

           =const=6,634

           Re=const=212,29                    

           =const=0,301

 

, Мпа 3,038

 

По данным результатам строится характеристика трубопровода – график зависимости требуемого давления  от расхода Q.

 

5)По графику определяем расход систем и трубопроводов:

 

 

 

6)Рассчитываем скорость движения штоков

 

7)Рассчитываем время рабочих операций по формуле:

Где L-ход поршня, см.

 

 

Задача 7.6.

 

 

Заключение.

В ходе курсовой работы была изучена технологическая схема, установлены все её параметры, включая гидравлическое сопротивление, потребный напор и др.

На основании значений Q-H и в соответствии с характеристикой сети был выбран насос НК 65/35-240, способный обеспечить необходимые значения подачи и напора. Насос был проверен гидравлически, он обладает необходимым кавитационным запасом и запасом по напору в случае форсированной работы.

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.